- Catalizadores de ahorro energético para el tratamiento del agua
- Catalizador de oxidación de ozono
- Catalizador de microelectrólisis
- Catalizador de reacción de Fenton
- Placas de electrodos de diamante dopado con boro (BDD)
- Placas de electrodos de aleación de alta entropía
- Placas de electrodos recubiertas de metal de titanio/iridio/rutenio
- Catalizadores nanoheterogéneos de reacción de Fenton
- Portador de medios filtrantes
- Catalizadores de tratamiento de gases
- Catalizadores para aplicaciones industriales
Catalizadores para aplicaciones industriales
Óxido de aluminio activo / Alúmina activada
El óxido de aluminio activo es un material blanco, esférico y poroso con tamaño de partícula uniforme, superficie lisa y alta resistencia mecánica. Presenta una alta diluibilidad, no se hincha ni agrieta al absorber agua y mantiene su forma original. Es atóxico, inodoro, insoluble en agua y etanol, y regenerable. El óxido de aluminio activo posee propiedades de adsorción y actividad catalítica, y se caracteriza por su alta porosidad, alta dispersión y gran superficie específica.
Alúmina inerte / Óxido de aluminio inerte
Las bolas de alúmina inerte, también conocidas como bolas cerámicas industriales o bolas cerámicas de empaque, son esferas cerámicas con excelente estabilidad química y térmica. Se fabrican principalmente con alúmina industrial y caolín, se moldean y se cuecen a altas temperaturas, lo que les confiere una apariencia uniforme y propiedades físicas excepcionales. Las bolas de alúmina inerte resisten la corrosión por ácidos, álcalis y otros disolventes orgánicos, así como las fluctuaciones de temperatura que pueden ocurrir durante la producción. Estas características hacen que las bolas de alúmina inerte se utilicen ampliamente en industrias como la petrolera, la química, la de fertilizantes, la del gas natural y la de protección ambiental, especialmente como materiales de recubrimiento y soporte para catalizadores en reactores y como relleno de torres.
Tamiz molecular 3A
El tamiz molecular 3A es un aluminosilicato de metal alcalino con un tamaño de poro de 3 angstroms (0,3 nanómetros), creado mediante intercambio iónico de potasio en un tamiz molecular de tipo A. Gracias a su estructura interna, que contiene numerosas cavidades de adsorción cristalina de 3 angstroms, puede adsorber moléculas con un diámetro inferior a 3 angstroms, sin adsorber moléculas con un diámetro superior a 3 angstroms. Presenta una fuerte adsorción selectiva de moléculas de agua, lo que lo convierte en un adsorbente selectivo y agente de secado para diversos gases y líquidos.
Tamiz molecular 4A
El tamiz molecular 4A es un aluminosilicato de metal alcalino con un tamaño de poro de 4 angstroms (0,4 nanómetros) y es un tamiz molecular de tipo A que contiene sodio. Gracias a su estructura interna, que contiene numerosas cavidades de adsorción de cristales de 4 angstroms, puede adsorber moléculas con un diámetro inferior a 4 angstroms, sin adsorber moléculas con un diámetro superior a 4 angstroms (incluido el propano). Presenta una fuerte adsorción selectiva de moléculas de agua, lo que lo hace comúnmente utilizado como adsorbente selectivo y agente de secado para diversos gases y líquidos.
Tamiz molecular 5A
El tamiz molecular 5A es un aluminosilicato de metal alcalino con un tamaño de poro de 5 angstroms (0,5 nanómetros), fabricado mediante intercambio iónico de calcio en un tamiz molecular de tipo A. Gracias a su estructura interna, que contiene numerosas cavidades de adsorción de cristales de 5 angstroms, puede adsorber moléculas con un diámetro inferior a 5 angstroms, sin adsorber moléculas con un diámetro superior a 5 angstroms. Se utiliza principalmente para la separación de parafinas normales, la separación por adsorción por oscilación de presión y la coadsorción de agua y dióxido de carbono.
tamiz molecular 13X
El tamiz molecular 13X es un aluminosilicato de metal alcalino con un tamaño de poro de 10 angstroms (1 nanómetro) y es un tamiz molecular de tipo X para iones de sodio. Gracias a su estructura interna, que contiene numerosas cavidades de adsorción de cristales de 10 angstroms, puede adsorber moléculas con un diámetro inferior a 10 angstroms, sin adsorber moléculas con un diámetro superior a 10 angstroms. Se puede utilizar como soporte de catalizador, para la coadsorción de agua y dióxido de carbono, y para la coadsorción de agua y sulfuro de hidrógeno. Se aplica principalmente en el secado de productos farmacéuticos y sistemas de compresión de aire, ofreciendo una mayor capacidad de adsorción y puntos de rocío más bajos.

Porcelana















